
על הרצפה, מהירות העבודה של המכשיר תלויה בקצב האטימה של החומרים, ולא ביציבות הרשת. ירידות ועליות במתח החשמלי פוגעות ישירות בנורות הכספית-אדית – בדיוק באזור שחשוב לייצור אור – וזה משפיע על הפלט הספקטרלי. החומרים המשמשים להתחלת התהליך אינם מתאטמים כראוי, וכתוצאה מכך יש יותר חומרים לא מתאימים, מחזורי עבודה איטיים יותר, והמכשיר נמצא תחת לחץ מתמיד.
מה חשוב באמת? אנו משתמשים בנורת UV של חומרי אירון-גליום, עם מערכת פיצוי מיוחדת ששומרת על רמת האנרגיה של הנורה קבועה, גם כאשר המתח החשמלי משתנה. ההרכב הכימי של חדר הארק מותאם כך שהקרינה באורכי הגל 365 ננומטר ו-395 ננומטר תישאר קבועה, כך שהפוטונים ימשיכו להיקלט על ידי החומרים המשמשים להתחלת התהליך. רמת הקרינה המרבית נשארת קבועה לאורך כל תהליך העבודה, מה שמונע שינויים בצפיפות הקשרים בין החומרים. הנורה אינה מפיקה אוזון, והמחזיר משתמש בציפוי דיכרואי שמחזיר את הקרינה ה-UV השימושית חזרה לחלל הארק, במקום להפיק אותה כקרינה אינפרא-אדומה.
למה זה עובד במפעלים אמיתיים? כאשר שינויים במתח החשמלי הם חלק בלתי נמנע מהעבודה היומית, מערכת הפיצוי שומרת על רמת האנרגיה של הנורה קבועה. כך, צפיפות האנרגיה נשארת קבועה, ולכן אין שינויים באיכות ההדפסה, באיכות ההידבקות של החומרים, ובתהליך האטימה שלהם. זה אומר פחות חומרים לא מתאימים, תהליכי עבודה יציבים יותר, וחיי הנורה ארוכים יותר, מכיוון שהלחץ התרמי והלחץ על האלקטרודות פוחתים. ניתן לשמור על אותו פרופיל ספקטרלי במהירות מלאה כמו במצב של מנוחה, כך שהתנהגות הדיו נשארת צפויה.
כאן הפרטים המעשיים: ההתקנה כוללת התאמת הנורה למערכת הכוח ולמחזיר הקיימים, וחיבור מודול הפיצוי לנקודת הבקרה המתאימה. ההפעלה הראשונית דורשת זרם גבוה יותר, לכן חשוב שהמקור החשמלי והקונטקטורים יהיו מתאימים לכך. כדי לקבל תוצאות מדויקות, יש לעקוב אחר הקרינה באמצעות רדיומטר ספקטרלי, ולוודא שחומרי ההתחלה של התהליך פועלים באורכי הגל 365 ננומטר ו-395 ננומטר.